研究目的
提出一种新型双电池储能系统以实现光伏系统/能源的最优利用,将问题构建为数学模型形式,设计有效成本计算的成本函数,对光伏能源的有效利用进行最优成本分析,并将采集自用户的太阳能光伏实时数据与需求曲线结合英国(UK)电价激励政策应用于所提方法。
研究成果
所提出的太阳能光伏系统与双电池方案不仅实现了不间断供电,还带来了可观的利润率。与传统方案(即不使用光伏或储能系统)的全面对比分析表明,该方案除满足能源需求外还实现了净节省。本研究对电力进出口及储能的统计分析结果均支持这一方法的有效性。
研究不足
实施双电池系统的资本成本高于传统方法,但通过低成本提供的不间断供电及所产生的净利润得以抵消。
1:实验设计与方法选择:
本研究提出一种与太阳能光伏系统和低压电网耦合的双电池储能系统,可享受上网电价(FIT)政策优惠。研究建立了数学模型和成本函数以实现有效成本计算。
2:样本选择与数据来源:
采用光伏业主提供的实时发电数据和用户侧采集的负荷曲线,结合英国电价激励政策实施本方案。
3:实验设备与材料清单:
柔性储能系统所用设备包括光伏组件、光伏逆变器、电池逆变器、蓄电池、屋顶支架、电缆及接线端子。
4:实验流程与操作步骤:
系统通过循环模式运行——首日由光伏为其中一个电池组充电,另一组放电。当光伏发电过剩时向电网售电;用电高峰时段启用蓄电池;当蓄电池供电不足或负荷超过发电量时从电网购电。
5:数据分析方法:
提出光伏能源高效利用的最优成本分析方案,统计检验了365天内购电、售电及电力储备策略的实施效果。
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